变电站直流系统论文

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论变电站直流系统运行维护

论变电站直流系统运行维护
文 章 针 对 变 电 站 的 直 流 系 统 设 备 的 实 际 情 况 , 直 流 系统 的 运 行 方 式 分 类 、 行 方 式 间 切换 原 则 定 值 整 定 、 电池 维 护 , 备 检 查 与 对 运 蓄 设 事故处理 等 方 面, 绍其经验 和做 法 , 介 以供 参 考 。 关 键 词 : 电直 流 系统 运 行 方 式 运 行 维 护 措 施 变 中 图 分类 号 : M3 T 3 文 献标 识 码 : B 文 章编 号 : 7 —3 9 ( 0 )2 e一0 7 1 1 2 1 2 1 O () l -0 6 7 O 2
2 定值 的确定
充 电 装 置 主 要 由 集 中控 制 单 元 、 流 交 配 电 单 元 、 电模 块 、 充 降压 单 元 、 缘 监 测 绝 单 元 等 设 备 构 成 , 中 的 充 电模 块 主 要 是 当 使用 n 的 冗 余模 式 。 +1 根据 设 计 要 求 , 2 V 20 的直 流 母 线 电压 的 合格 条件 范 围必 须 在 土 1 %内 , 0 因为 装 有 硅 堆 降压 装 置 , 了 实 现 为
1 运 行方式的确定
直 流 负 荷 屏 输 出的 电 源 一 般 分 成 : l0 1 kV线 路控 制 保 护 电源 、 变 控制 保 护 电 主 源 、 0 V设 备 控 制 保 护 电 源 、 用 信 号 电 lk 公 源、1k 1 0 V设 备 操 作 电源 、 0 1 kV设 备 操 作 电 源 、 动 电源 等 。 了在 最 大 范 围 内 保 证直 远 为 流 系 统 的 运 行 可 靠 , 常 实 现 两 段 母 线 分 通 列 运行 , 流 负荷 断 环 运 行 。 套 充 电 电源 直 两 分 别 带 动 一 部 分 的 直 流 负 荷 , 让 两 段 母 并 线的直流 负荷保持平衡运 行 , 要是为 了 主 禁 止 两 套 电 源长 时 间 运 行 。 直 流 系 统 在 运 行 中 各 种 方 式 的 转 换 如

变电站直流系统接地的危害及预防

变电站直流系统接地的危害及预防

变电站直流系统接地的危害及预防摘要:直流系统通常由充电模块、蓄电池组、在线绝缘监测系统、直流馈线等部分构成,负荷采用辐射型供电方式,其分支庞杂,遍布变电站各个位置。

站用直流系统的可靠工作关系到整座变电站乃至区域电网的安全运行,而接地故障是直流系统最常见的故障,因此研究如何快速准确地检测出直流接地故障具有重大意义。

本文介绍了直流系统接地故障的成因及危害,概述了几类直流接地故障预防方法,为直流接地检测技术给出了参考。

关键词:变电站;直流系统;接地危害;预防1变电站直流接地产生的原因(1)直流系统、电气设备及二次回路所处环境严重污秽或运行在阴雨潮湿的环境下,电气设备对地绝缘强度严重下降,易诱发直流接地。

如大雨天气,雨水飘入户外二次接线盒,使接线头和外壳导通,引发直流接地。

(2)二次回路、二次设备绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化,或存在某些损伤缺陷,如磨伤、砸伤或过流引起的烧伤。

(3)小动物爬入或者小金属零件掉落在元件上造成的直流接地。

(4)电气设备和二次回路由于设计、安装、维护及运行不合理或错误,可产生平时不易发现的潜在的接地故障。

例如二次回路的带电端固定不牢固或断线,设备遭到震动或人为误碰等影响,造成直流接地故障。

2变电站直流系统接地的危害接地故障是直流系统的常见故障,这一故障的发生概率非常高。

通常情况下,户外天气比较潮湿的区域的直流系统容易出现接地故障;空间面积较小,直流系统也容易出现接地故障。

在接地故障发生之后,直流系统仍能运行,因此这一问题在刚出现的时候很难被管理人员发现。

但是,如果接地故障长期存在,会对直流系统运行造成隐性影响,致使系统最终发生十分严重的故障。

因此,管理人员在定期检查系统时要特别重视接地故障,使用正确的方法查找直流系统接地故障。

依照具体检测情况,直流系统接地故障可以分为金属性接地故障和非金属性接地故障两种。

其中,金属性接地故障的点电压和支路绝缘电阻都是零,故障发生的原因基本可以排除天气原因,因此排查起来较为简单;非金属性接地故障通常情况下涉及数量较多的支路,支路共同作用致使故障,而且受天气(尤其是雨天)影响比较明显,接地电压很难维持在稳定状态,支路绝缘电阻也没有固定数值范围,因此故障查找起来比较困难。

变电站直流系统的作用

变电站直流系统的作用

变电站直流系统的作用摘要:经济的发展,城市化进程的加快,人们对电能的需求也逐渐增加。

直流系统是变电系统中为二次设备提供电能的电源,其在运行过程中的状态与整个变电站运行过程的安全性和稳定性具有直接的联系。

因此,为了维护变电站直流系统在运行中的稳定性,对其进行良好的管控,保证及时发现运行问题,并采取恰当的措施加以解决。

本文就变电站直流系统的作用展开探讨。

关键词:变电站;直流系统;稳定性引言为了满足社会不断发展的需要,我国的电力系统在迅猛发展,也深深的影响到各个行业。

对电力系统中的每个组成部分做好维护管理工作是保障供电可靠稳定的关键。

直流系统作为变电站的重要组成,其运行的可靠性及稳定性是保证变电站安全稳定,运行连续的关键。

1变电站的直流系统分析在当前我国自动化技术快速发展的环境下,自动化无人值守的变电站也变得越来越多。

国内生产直流电源系统的知名企业不下10家,如珠海泰坦科技、珠海瓦特、深圳奥特迅等,他们所生产的直流系统,其配置的组成是结合功能来进行划分的,主要包括了微机监控的模块系统、高频开关电源的模块以及控母调压的模块环节,而且还包括绝缘监测仪、蓄电池的监测仪器以及蓄电池组和高频开关整流模块等多个部分,而其各个工作原理主要就是:交流电经双电源切换后给高频充电模块输入,经过模块滤波、整流过程、高频逆变环节以及整流滤波输出220VDC、110VDC直流电压等,主要就是通过隔离二极管的隔离以后再进行输出,能够为蓄电池经常充电,而且也能为直流负载带来能够供正常工作的电流需求。

2直流系统运行方式直流系统主要通过直流小母线给二次控制屏内主变保护控制系统、35kV保护控制系统、10kV保护控制系统提供稳定可靠的直流电源。

此外还给电脑自动化系统、微机五防、远程监控操作等系统提供电源。

除了这些常规部分以外还通过交流逆变系统给一些必须要有可靠电源的附属系统提供持续可靠不间断的电源,如网络通讯、安防监控等等。

正常情况下,交流电源通过交流输入经过变压器输入至整流器,将交流电变成直流电,再经过滤波器进行滤波后向负荷输出直流电。

变电站电力操作直流电源系统的研究【控制理论与控制工程专业优秀论文】

变电站电力操作直流电源系统的研究【控制理论与控制工程专业优秀论文】

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占b壶“IGEfr¥I一巴cz{Jkz∑2=’”叫<,}一『1叫蚌D6/∑o誓王a小丁1刚£_]Il『哩—lnZ∑Z圈3.13主电路仿真结构图图3.14开关管驱动信号发生电路仿真的波形图如图3.15~3.17所示,各图中,电压的纵坐标单位都为v,电流的单位为A,横坐标时间t的单位为S,图3.15为各开关管驱动波形图,从图中对比可以看出IGSTl与IGBT3之间以及IGBT2与IGBT4之间的死区时间,以及超前桥臂和滞后桥臂之间的相移。

图3.16为滞后桥臂驱动信号与原边电流波形之间的对比图,从图中可以看出原边电流有明显的零电流时间段,并且实现了在零电流时问段中的开关关断,极大的降低了滞后桥臂开关的关断损耗。

图3.17为超前桥臂驱动信号与超前桥臂开关管电压之间的对比图,从图中可知超前桥臂实现了零电压下的导通,极大的降低了开关管的导通损耗。

所以,通过仿真可知,主电路实现了ZVZCS功能,验证了前述分析的内容,能够很好的应用于充电模块中,使得模块的性能大大优越于传统的充电模块。

硕士学位论文图3.15备开关管驱动信号波形围(顺序为IGBTl、lGBT3、lGBT4、I(]BT2)图3.16滞后臂驱动信号与原边电流波形对比圈-3"7.变电站电力操作直流电源系统的研究3.5本章小结I)超前臂电压波形豳b)驱动信号波形图图3.17超前臂驱动信号与超前臂电压波形对比圈直流电源系统作为控制、保护、合闸等重要装置的供电电源在变电站、发电厂、大中型厂矿企业等供电系统中占有重要的逾位,它的性能及可靠性直接影响到供电系统的正常安全运行。

随着配电网络自动化及无人值守变电站站的推广应用,对直流电源系统的性能和自动化水平提出了较高的要求,但目前国内直流电源系统大都采用相控式低频晶闸管整流充电装置及直流稳压装置,该类装置动态性能较差,控制电路复杂,调试及维护不方便,并且一般不配和上位机通讯接口。

浅析变电站交直流系统的工作原理

浅析变电站交直流系统的工作原理

浅析变电站交直流系统的工作原理摘要:电力作为最基础的资源如今已成为我们必不可少的生活资源,而作为电力系统中最重要的组成部分之一变电站的稳定、可靠运行是保障客户安全用电的关键所在,变电站交直流系统作为变电站中不可或缺的重要系统它是变电站安全、稳定运行的重要保障之一,所以,只有变电站运行人员熟悉掌握其原理以及运维要求才能更好的维护好变电站交直流系统。

本文通过对某35kV变电站交直流系统的浅析,希望能够对变电站运维人员提供一定的帮助。

关键词:变电站交直流系统、工作原理、运维要求1、变电站交直流系统的主要组成部分1.1、变电站交流系统变电站交流系统主要给主变冷却系统、消防系统、交流不间断电源(UPS)、隔离开关操作电源、蓄电池充电机电源、照明、生活用电、检修试验电源等提供电源支持,以35kV拥有两台站用变的某变电站交流系统为例。

其原理图如图-1所示:图-1某35kV变电站交流系统原理图由上图可知,其主要构成部分为:供电线路及供电母线、熔断器、站用变压器、电流互感器、断路器、低压开关以及0.4kV母线等。

变电站交流系统在变电站中的作用是无可替代的,它为变电站的稳定运行提供了可靠的安全保障。

系统中各部分的主要作用如下:(1)供电线路及供电母线:10kV某出线、35kVⅡ段母线为交流系统提供两路可靠的电源。

(2)熔断器:熔断器在交流系统中主要起到保护作用。

当系统内发生故障产生的电流超过熔断器自身的额定工作电流后熔断器熔断对整个交流系统起到保护的作用。

(3)站用变压器:站用变压器主要是转换电压的作用,在此交流系统中将10kV、35kV高电压转换成0.4kV的低电压。

(4)电流互感器:电流互感器采集低压侧电流,对系统进行电流监测,当出线异常电流是发送相关的信号,为保护交流系统稳定运行提供保障。

(5)断路器:开断、关合、承载电流,进行日常停送电操作。

(6)低压开关:低压侧停送电操作。

(7)0.4kV母线:为低压侧负荷提供电源。

110kV变电站直流电源系统的运行原理分析

110kV变电站直流电源系统的运行原理分析

110kV变电站直流电源系统的运行原理分析广东省茂名市525000摘要:随着我国电力工业的快速发展,电力系统的发展趋势也越来越明显。

但是,直流电源为这些设备提供保护、信号和操作电源,在可靠性、安全性和经济性上都有很大的提高,而在某些高灵敏度的集成电路和计算机保护设备中,对电源的性能要求也越来越高,因此,为了满足变电站设备的保护和操作电源的高要求。

关键词:110kV变电站;直流电源;原理分析1.直流电源系统概念直流供电系统在水力发电厂、火力发电厂、各类变电站等领域有着广阔的应用前景。

直流电源系统是一个非常复杂的系统,它的每一个部件都是由直流电源构成的,它可以为直流电机、继电器、信号系统、直流电机、UPS、通信系统等系统提供足够的电力。

该系统可为继电保护、设备自动化控制等提供必要的供电保障。

智能输电系统中,交流与直流并用,共同工作。

在实际运行中,如果设备发生故障,将会对交流电源产生很大的影响,甚至会直接影响到相关的设备,使其无法正常工作,从而引起严重的事故。

因此,为保证设备的正常运转,直流供电将起到关键的作用,保障相关设备的正常运转。

目前国内很多变电站的运行维护都是依靠直流电源来完成,例如:保护装置、变电站遥控装置、直流充电器等。

由于直流供电是一种较为稳定的供电方式,因此能够有效地保障电网的正常运转。

因此,直流供电在整个电网中占有重要的位置。

为确保电网安全高效运行,推动全自动化运行的实现与发展,必须使直流供电标准更加标准化、高效。

我国变电所的组成部件包括信号设备、事故照明设备、远程电气操作设备等,均是通过直流电源提供的,以保证其正常工作。

2.变电站直流系统工作原理2.1.工作方式变电所的直流电源是由两组直流电源组成,即两组直流电源,即双直流工作电源,采用了一种新型的直流电路连接方式,直流屏配线合理,两组交叉控制,电源切换方便安全、人性化、智能化,在变电站发挥了其最大效能。

变电所的直流系统由一组高频开关电源和一组蓄电池组成,其中两组直流用的高频开关电源和两组蓄电池被连接在一根直流母线上,并由两组电池组成。

浅谈变电站直流系统的运行和维护

浅谈变电站直流系统的运行和维护
浅谈 变 电站直流 系统 的运行和维 护
蔡 燕 光 。
( 东 电 网深圳 供 电局 , 东 深圳 5 8 0 广 广 1 0 0)
ห้องสมุดไป่ตู้
摘 要 : 流 系统是 变 电站 的重要 组成 部 分 ,关 系到 变电站 的安全 性和 可靠 性 。文章 主要对 直 流 系统 进行 了概 直 述 ,并对 直流 系统 中蓄 电池 的故 障维护 ,以及其他 设备 的 维护进行 了介 绍和 分析 。 关键词 :直流 系统 ; 电池 ; 电装置 ; 机监控 装 置 蓄 充 微
理 ,并 以此 为依 据 对系 统进 行控 制 ,实现 电源系 统 的全
自动管 理 ,保 证其 工 作 的连 续 性、 可靠性 和 安全性 。 直 流 系统 绝缘 监 测单 元 是一 种监 视直 流 系统 绝缘 情 况 的装 置 ,可 实 时监 测 线 路 对 地 漏 电 阻 ,此 数 值 可 根 据 具 体 情 况 设 定 。 当线 路 对 地 绝 缘 降低 到 设 定 值 时 , 系 统 就 会 发 出告 警 信 号 。 目前 直 流 系 统 绝 缘 监 测 单 元 有 母线 绝缘 监 测 、支路 绝 缘监 测两 种 。 降 压 单 元 就 是 一 个 降压 稳 压 设 备 , 是 合 母 电压 输 入 降压 单 元 , 降压 单 元 再 输 出到 控 母 ,调 节 控 母 电压 在 设 定 范 围 内 ( 1 V 2 0 。当 合 母 电压 发 生变 化 1 0 或 2 V) 时 ,降压 单元 就会 自动调 节 , 以保 证 输 出 电压 稳 定 。
进 行 设 置 ,对 这 些 参 数 的 设置 对 蓄 电池 的使 用 非 常 重 要 ,并 且还 应 根据 变 电站 的实 际情况 与 厂家 沟通 。

变电站交直流一体化电源系统的设计与应用探讨

变电站交直流一体化电源系统的设计与应用探讨

变电站交直流一体化电源系统的设计与应用探讨随着能源转型和电力系统的升级,变电站的功能和要求也在不断提高。

传统的变电站电源系统采用交流供电的方式,但是随着直流电的优势日益凸显,交直流一体化电源系统开始逐渐被广泛应用。

本文将探讨变电站交直流一体化电源系统的设计与应用。

一、交直流一体化电源系统的设计原理交直流一体化电源系统是将交流电源和直流电源结合到一个系统中,实现统一的电能转换和分配。

其设计原理主要包括以下几个方面:1. 交流电源部分交流电源部分主要包括变压器、开关电源等设备,用于将高压输电线路上的交流电转换为中压或低压的交流电,以满足变电站内部设备的供电需求。

2. 直流电源部分直流电源部分则包括整流器、逆变器、储能设备等,用于将交流电源转换为稳定的直流电,同时利用储能设备对电能进行储存,以应对突发的负荷变化。

3. 电能管理系统电能管理系统是整个交直流一体化电源系统的核心部分,通过监测、控制和管理各个电源设备,实现对电能的高效转换和分配,提高电能利用率和系统的稳定性。

交直流一体化电源系统主要适用于以下几个方面的变电站:1. 新能源接入变电站随着可再生能源的大规模接入电网,变电站需要具备更加灵活和高效的电源系统,以应对不稳定的新能源发电特点。

交直流一体化电源系统可以将不同形式的电能进行高效转换和管理,适合于新能源接入变电站的电源需求。

2. 大型工业厂区变电站大型工业厂区对电能的稳定性和可靠性要求较高,传统的交流电源系统往往难以满足这些需求。

而交直流一体化电源系统能够提供更加稳定和可靠的电能转换和分配,适合于大型工业厂区变电站的电源需求。

交直流一体化电源系统相比传统的交流电源系统具有以下几个明显的优势:2. 灵活可靠交直流一体化电源系统能够根据不同的负荷需求和电源情况自动调整电能的转换和分配,具有更强的灵活性和可靠性。

3. 节能环保由于交直流一体化电源系统能够更加高效地利用电能并减少能量转换过程中的能量损耗,能够降低电能的浪费和减少对环境的影响。

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变电站直流系统
摘要:直流系统在变电站的运行管理中引起了高度的重视,随着投入不断加大,设备情况得到了有效的改善和提高,但是在变电站的直流系统运行管理中,依然存在很多问题。

本文主要分析了我电业局所管变电站直流系统运行的现状,并就其中存在的问题进行了分析,然后提出了加强直流系统运行管理提出了一些建议。

关键词:变电站;直流系统;现状;问题;建议
中图分类号:tm411+.4 文献标识码:a 文章编号:
直流系统作为变电站重要的组成部分之一,只有保证直流系统安全、稳定以及可靠的运行,整个电网系统才能处于安全、稳定以及可靠的运行状态中。

近些年来,对我电业局所有的变电站都加大的投入,对就变电站进行了该种,使得这些变电站的设备得到了有效的改善,自动化程度有了一定的提高,同时对变电站的直流系统也加强了运行管理。

对直流系统的运行加强管理主要是建立在对其运行中存在的问题进行分析的基础之上,只有清楚了问题存在的原因,针对原因采取有效的措施进行问题的解决,才是加强直流系统运行的主要目的。

从而使变电站和以往相比,各方面都得到一定的改善。

我电业局变电直流系统的运行现状
在2010年我电业局组织对所属的22个变电站进行了大检查,其中包括了对充电机器使用情况的检查、蓄电池使用情况的检查以及绝缘监察装置使用情况的检查。

通过对充电机器使用情况的检查
可以得知,其中有8个变电站的充电机器使用了高频开关电源,其中有14个变电站的充电机器使用了相控电源。

从统计的结果中明显可以看出,相控电源的使用数量明显超过了高频开关电源的使用数量,而且高频开关的使用情况还不到总数的一半,由此可见对就变电站的改造力度还是不够的,尤其是有几个很重要的220kv的变电站依然采用的是相控电源。

此外,还有几个变电站依然采用了单冲单蓄,这和220kv变电站采用双充双蓄的要求时相违背的。

从对蓄电池使用情况的检查结果可以得知,从2006年以来对原有的碱性镍镉电池进行了大量的更换,目前多数变电站已经使用了阀控铅酸不用维修的蓄电池。

但是依然有少数变电站还依然使用原来的电池。

从对绝缘监察装置的配备情况的调查结果可以发现,目前多数变电站都装有绝缘监察装置,部分没有安装的也逐渐安装,也有少数变电站依然采用原始的分立元件所组成的绝缘监察装置。

变电站直流系统运行中存在的问题
2.1蓄电池维护存在的问题
当前在变电站投入运行的免维护的蓄电池都是不同厂家的,因此蓄电池的结构和维护方法都或多或少存在一定的差异,加上维护人员自身的原因等使得蓄电池达不到预期的使用寿命,甚至整组电池都被损坏等,这严重的影响了电网的的安全运行。

蓄电池在运行中经常出现的问题有:第一,蓄电池开路导致开关拒绝合闸;第二,蓄电池爬酸爬碱导致绝缘下降报警;第三,有些变电站的蓄电池出现了包括电池鼓肚以及漏液等现象在内的单体失效;第四,某些变
电站由于众多的原因导致了整组蓄电池的失效。

下面对阀控铅酸免维护蓄电池容量落后的原因进行分析。

在投入运行中的这些蓄电池中,经常出现一只或者是几只蓄电池容量落后哦继而应用到整组的蓄电池,使得整组蓄电池的性能都降低,该种蓄电池容量落后的主要原因有:第一,由于失水速率的差异导致的;第二,受到了杂质的影响;第三,生产中制造的精度落后原因造成的。

第五,由于维护原因导致蓄电池早期容量严重损失。

以上都是变电站直流系统中蓄电池经常出现的问题,蓄电池一旦出现问题,就会影响变电站直流系统的正常运行,严重的话会给整个电网的正常运行带来严重的影响,因此要及时找出蓄电池出现问题的根本原因,然后采取有效的措施进行处理,以确保正变电站直流系统的正常运行。

2.2充电机使用中存在的问题
在变电站充电器的使用中通常会出现以下的问题:第一,运行维护人员没有做好充电机电压的整定。

例如,某变电站出现失电的情况后,经过十秒直流合闸,母线出现失电,现场检测到蓄电池的电压高达210伏,通过检查发现,原因在于直流系统继电器整定过高,造成继电器误动导致电源断开,经过将基地器整定值调低以后,恢复正常;第二,没有做到充电机器原有程序设定和蓄电池数量的合理搭配,进而导致蓄电池充电电压提高,造成过冲现象的发生。

假如一个变电站内蓄电池总共有102个,如果平均充电固定整定为245伏,就会出现过充现象;第三,某些变电站存在充电机器失效的情况,这种情况有可能是由于充电器自身存在质量问题,也有可
能是由于在使用中没有按照规定的要求使用,造成电池损坏等原因;第四,一些变电站的相控电源由于自身的波纹系数太大,导致了充电机器在使用的过程中出现了过热现象或者是其它的能耗。

出现这种情况时,如果采取做核对性放电试验的话,就很容易引起电池寿命缩短的现象,但是,如果不做该试验,就不能知道电池的实际容量,又会导致在直流系统充电时,对电池及系统的运行造成一定的影响。

2.3绝缘监察装置方面存在的问题
最早的微机绝缘监察巡检装置在直流系统接线方式的影响下,绝缘监察装置只能实现母线报警,无法起到预期的作用,在寻找接地点的时候很多变电站依然采用的是支路断电查找的方法。

通常绝缘监察装置会出现死机、插件损坏或者是烧毁的问题。

有些绝缘监察装置由于死机现象的出现导致全站的直流系统都失去了地点,有些绝缘监察装置如果多路电源线同时下降的话可能无法正确报警,绝缘监察装置会会直接受到直流系统的网络拓扑影响。

比如,有些变电站的绝缘监察装置在馈线屏采用了辐射性的网络结构,但是在下一级回路上又接上了小母线,这样就组成了环网结构,但是现场通常都是采用辐射性的检验原理来进行检验的,因此就出现了在失地时能保证但是不能正确选线的情况。

2.4变电站直流系统接线问题
通常直流系统馈电网络设计有辐射供电以及环形供电两种供电方式,之前很多直流系统通常采用环形供电的方式,这种供电方式
虽然使得设计的成本得到降低,从表面上看是提高了可靠性,但还是存在很多的缺点,这些问题主要表现在:第一,环网结构中的电容耦合以及感应耦合之间相互干扰;第二,由于环网结构之间是密切联系相互影响的,如果某点出现了短路很容易导致整个环网结构的短路,断开故障点比较麻烦;第三,使得空开熔丝上下级配更加复杂;第四,环网结构使得绝缘监察以及失地的查找更加麻烦,尤其是对于一些绝缘下降的老旧变电站。

2.5直流系统上下级配合问题
在直流回路中,空气开关以及熔断器是直流系统中保护导线短路及过流的元件,主要用于馈线回路的隔离和断开,如果配置和选型不当的话,就可能会造成直流电源的失去导致断路器失去作用,不能对出现的故障进行跳闸切除,致使事故进一步的扩大。

根据相关要求对变电站直流上下级熔丝、空开进行配合整定。

首先,在扩建或者新建工程中,对熔丝上下级配合的问题往往受到广泛的关注,而在技改工程中,此类问题往往被忽视掉,在现场如果发现开关更换以后,将操作机构改为三相操作机构,而对电源并未做熔丝的改变,直接导致控制回路在出现故障以后,长时间无法将故障回路断开,产生事故。

其次,对空开开关、主控控制及蓄电池出口等处应该添加辅助触点监视回路,一般情况下,对控制回路的监视往往引起广泛的关注,但是对蓄电池的监视基本都会忽视掉。

例如某变电站在对35kv 电池进行操作机构开关时,出现开关不能闭合的现象,经过对故障
原因进行查找,确定为电池出口的熔丝熔断而没有报警,这个时候仅仅依靠充电机是不能带动点此操作机构的,因此出现开关不能闭合的现象。

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